Насосы. Классификация насосов презентация

Содержание

Слайд 2

КЛАССИФИКАЦИЯ НАСОСОВ

Гидравлические системы

для подачи жидкости

гидроприводы

Гидравлическая машина – это устройство, создающее или использующее

поток жидкости

НАСОСЫ –
Это гидравлические машины, в которых происходит преобразование подводимой механической энергии в энергию потока жидкости, служат для подъем и транспортировки жидкости по трубопроводам

Слайд 3

КЛАССИФИКАЦИЯ НАСОСОВ

ДИНАМИЧЕСКИЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ

ОБЪЕМНЫЕ

Слайд 4

Динамические насосы – взаимодействие рабочего органа с жидкостью происходит в проточной полости, постоянно

сообщенной с входом и выходом.
Для рабочего процесса характерны большие скорости движения ее рабочих органов и потока жидкости.

Слайд 6

Объемные насосы– взаимодействие рабочего органа с потоком жидкости происходит в герметичной рабочей камере,

попеременно сообщающейся со входом и выходом.
Рабочий процесс заключается в силовом взаимодействии рабочей жидкости и вытеснителя, т.е. основную роль играет давление.

Слайд 7

Характер движения рабочего органа – возвратно-поступательный

Диафрагменные (мембранные) насосы

Поршневые насосы

Плунжерные насосы

Слайд 8

Характер движения рабочего органа – вращательный

Шестеренные

Винтовые (шнековые)

Пластинчатые

Слайд 9

Пневматические подъемники – подъем жидкости с помощью сжатого воздуха или технического газа

Эрлифты (газлифты)

Монтежю

Слайд 10

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ НАСОСОВ

Слайд 11

Технические параметры насосов:

 

Слайд 12

Область использования насосов в зависимости от напора и подачи

Слайд 13

Насосы

Схема насосной установки:
1— вакуумметр;
2 — верхний резервуар;
3 — напорный трубопровод;


4 — за­движка;
5 — обратный клапан;
6 — манометр;
7 — приводной электродвигатель;
8— лопастной (динамический) насос;
9 — приемный клапан;
10 — нижний резервуар;
11 — всасывающий трубопровод;

Слайд 14

Центробежный насос

1. Центробежный насос.
В этом насосе передача энергии жидкости осуществляется за

счет взаимодействия рабочего колеса с жидкостью, в результате возникает центробежная сила и жидкость отбрасывается от рабочего колеса) к выходу из насоса.

Включаем двигатель и рабочее колесо, размещенное в корпусе насоса начинает вращаться. Рабочее колесо состоит из двух дисков, скрепленных друг с другом лопатками. С торцевой стороны ( с боку) к центру корпуса прикрепляется всасывающий патрубок, через который с помощью всасывающей трубы подводится перекачиваемая жидкость. От насоса жидкость отводится через напорный (нагнетательный) патрубок.

Слайд 15

Центробежный насос

Слайд 16

Центробежный насос

Слайд 17

Центробежный насос

Слайд 18

Одноколесные насосы не способны создавать большой напор, однако в производственных условиях требуются

значительно, большие напоры, для обеспечения которых применяют многоступенчатые насосы.

Многоступенчатые центробежные насосы

Слайд 19

Основные узлы и детали центробежных насосов

1) Рабочее колесо предназначено для преобразования энергии

(работы) вала насоса в энергию подаваемой насосом жидкости. Существует несколько конструкций рабочих колес.
Обычно рабочее колесо представляет собой отливку, состоящую из двух дисков, между которыми расположены лопатки. Форма и размеры колеса зависят от назначения насоса.
Для изготовления рабочих колес, как правило, используют чугуны различных марок. У крупных насосов рабочие колеса изготавливают из обычной стали. Для перекачки жидкостей, обладающих повышенной коррозионной активностью, применяют насосы с рабочими колесами, изготовленными из бронзы различных марок. В насосах для перекачки кислот используют рабочие колеса, изготовленные из специальных материалов (железокремниевые, железохромистые, титановые сплавы).

Слайд 20

Основные узлы и детали центробежных насосов

Слайд 21

Основные узлы и детали центробежных насосов

2) Корпус насоса предназначен для объединения всех

неподвижных деталей проточной части: всасывающего и напорного патрубков.
Подвод (всасывающий патрубок) служит для входа рабочей среды во всасывающую полость рабочего колеса с минимальными потерями.
Отвод (напорный патрубок) предназначен для отведения жидкости, выталкиваемой рабочим колесом в напорный трубопровод (в сеть).

Слайд 22

Основные узлы и детали центробежных насосов

3) Вал насоса передает крутящий момент от приводного

двигателя к рабочим колесам. Вал и рабочие колеса в собранном виде, образуют общую вращающуюся часть насоса, называемую ротором.

Слайд 23

Основные узлы и детали центробежных насосов

4) Уплотнения предназначены для предотвращения утечки жидкости через

зазоры при сопряжении вращающихся и неподвижных частей насоса. Они подразделяются на сальниковые, щелевые и торцевые.

Слайд 24

Основные узлы и детали центробежных насосов

5) Разгрузочные устройства предназначены для уравновешивания осевых сил

насоса.

Слайд 25

Основные узлы и детали центробежных насосов

У большинства насосов применяют выносные опоры вала, укрепляя

на корпусе насоса корпуса подшипников. Подшипник состоит:

Слайд 26

Основные узлы и детали центробежных насосов

6) Соединительные муфты предназначены для передачи вращательного движения

(крутящего момента) от вала приводного двигателя насоса ротору насоса. В центробежных насосах наибольшее распространение получили пальцевые, упругие и зубчатые муфты.

Слайд 27

Кавитация

Во входе в насос из перекачиваемой жидкости начинают выделяться пузырьки растворенного в

ней газа. Перемещаясь далее с потоком жидкости в насос, газ конденсируется, и пузырьки лопаются. Это явление называется кавитацией.
Это происходит за очень короткий отрезок времени, и при лопании пузырьков возникают местные сильные удары с образованием ударных волн.

Слайд 28

Кавитация

Кавитация появляется при низком давлении в жидкости или при большой скорости жидкости.

С возникновением кавитации в насосах нарушается целостность потока, что резко снижает работу насоса.
Кавитационный режим сопровождается вибрацией насосной установки и характерным шумовым эффектом – потрескиванием.
Предсказать кавитацию в насосах можно лишь приближенно из-за большой сложности этого явления. Необходимо выбирать материалы, стойкие к эрозии.

Слайд 29

Вихревой насос

В этом насосе передача энергии жидкости осуществляется за счет взаимодействия рабочего

колеса с жидкостью, в результате возникает сила трения и жидкость отбрасывается от рабочего колеса) к выходу из насоса.
Вихревые насосы могут выполняться с колесами двух типов: закрытыми и открытыми.

Открытое рабочее колесо представляет собой металлический диск, у которого с обеих сторон расположены пазы. Закрытое колесо — это цилиндрическая ступица с плоскими радиальными лопатками.

Слайд 30

Вихревой насос

Слайд 31

Вихревой насос

Слайд 32

Объемные насосы


1. Поршневой насос.
У поршневых насосов рабочие органы выполнены в

виде поршней. Основными элементами конструкции горизонтального поршневого насоса одностороннего действия являются рабочая камера 7, цилиндр 6, в котором возвратно-поступательно движется поршень 5.

Слайд 33

Поршневой насос

Имя файла: Насосы.-Классификация-насосов.pptx
Количество просмотров: 5
Количество скачиваний: 0